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基于模糊综合评价的场景应用分析与探讨

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  摘 要:人们在学习、生产和生活中,经常要对各种事物、不同现象进行比较与评价,再利用比较或评价结果对事物进行恰当的处理。由于各种事物和现象是比较复杂的,可以视某事物或某现象为一个复杂的系统,该系统会受到较多模糊因素的影响,所以在评价时必须兼顾到各个方面,尤其是对影响系统的模糊因素如果量化处理不到位,就可能会得到错误的或偏差较大的评价结果,从而给人们本身造成损失。
  关键词:模糊因素;赋权;加权;综合评价
  1 权重确定方法
  对模糊因素量化即赋权,要根据模糊因素对系统的作用大小,采用科学的方法对其进行,常用的赋权方法有以下几种[1][2][3]:
  (1)AHP法:明確影响系统的各种模糊因素,利用条理化原则把系统做成递阶层次结构进行的一种量化方法。
  (2)Delphi法:即专家法,选择权威专家若干名(一般10~30人)进行独立的对需要评价的事物做出评价,再综合专家的结果来给不同的模糊因素赋予权重的方法。
  (3)变异系数法:根据事物的各项指标信息,通过计算变异系数的方法对模糊因素赋予相应权重的方法。
  (4)均方差法:先对复杂系统进行试验或观察,以便得到各项指标的观察值,通过计算均方差的方法来赋予不同模糊因素权得的方法。
  2 模糊综合评判
  模糊综合评判的技术路线如下图所示:
  根据技术路线图可知,综合评判可采用下面的方法或步骤进行。
  3 场景应用
  下面通过一个具体的问题来介绍如何进行模糊综合评判。
  例:某厂生产了一种品牌的皮鞋,用F综合评判的方法来评判皮鞋是否受欢迎。
  第一步,因素集U的确定。顾客在挑选产品时,会从多角度去评判自己是否喜欢该产品。假设顾客对鞋子的u1(花色)、u2(式样)、u3(价格)、u4(耐用)度、u5(舒适度)五个方面要求较高,建立出因素集:U=u1,u2,u3,u4,u5。
  第二步,权重集A的建立。这里采用专家法来对这些因素做出评判,假设综合专家对ui评价结果ai为:
  A=(a1,a2,a3,a4,a5)=(0.10,0.10,0.15,0.30,0.35)
  第三步,备择集V的建立。假设顾客对该品牌鞋子的态度为v1(很欢迎)、v2(欢迎)、v3(一般)、v4(不欢迎),则备择集为:
  V=v1,v2,v3,v4=很欢迎,欢迎,一般,不欢迎
  第四步,进行单因素的模糊评判。随机选取n个顾客进行访问,对因素u1进行调查,设有nj(n=n1+n2+n3+n4)个顾客对u1的评判结果为:Rji=n1n,n2n,n3n,n4n,则可列出所有单因素的评判矩阵:
  R=rij4×4=0.2 0.5 0.3 0
  0.1 0.3 0.5 0.1
  0 0.1 0.6 0.3
  0 0.4 0.5 0.1
  0.5 0.3 0.2 0
  第五步,评判指标的处理。指标处理的方法较多,这里采用极大极小原则来进行综合评判,可得到:
  R=AR
  =(0.10,0.10,0.15,0.30,0.35)0.2 0.5 0.3 0
  0.1 0.3 0.5 0.1
  0 0.1 0.6 0.3
  0 0.4 0.5 0.1
  0.5 0.3 0.2 0
  =(0.35 0.30 0.30 0.15)
  第六步,评判指标处理。
  把得到的综合评判结果R进行归一化处理,得到最终的评判结果:B′=(0.32, 0.27, 0.27, 0.14)。
  根据最终评判的结果如下表所示:
  4 结语
  在对较为复杂的事物或现象进行模糊综合评判时,会涉及到许多主观因素的影响,所以在具体赋权时一定要慎之又慎,以防出现不切实际的结果而影响了对事物的正确判断。
  参考文献:
  [1]伍亚华,姜绍通,许晖,等.基于层次分析法的宣木瓜果脯感官质量模糊综合评判研究[J].食品工业科技,2012,33(12):159-162.
  [2]许数柏.层次分析法原理[M].天津:天津大学出版社,1986:196-199.
  [3]Saaty,T.(1980) The Analytic Hierarchy Process.McGraw-Hill Inc.,New York,89-137.
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